全网最详细的HCNR200线性光耦模拟量隔离电路设计解析(看遍了网上抄来抄去的文章都没用,后来自己研究出来且仿真通过,在此给广大学子一个正确的导向)

直接不扯其他的,不浪费大家时间,HCNR200就不介绍了,读者可以自行去看HCNR200的说明书技术手册。还请读者认真读完此篇博文,其中包含电路设计以及数据分析电压偏差软件补偿等等部分。

英文说明书链接(建议看英文的,翻译过来会有偏差):https://download.csdn.net/download/m0_55562152/21887116

直接上数据,HCNR200高精度模拟量隔离电路设计完成后,仿真出来的数据:

序号 输入电压(单位:mV) 输出电压(单位:mV)
1 0 3.54
2 100 103.25
3 200 202.979
4 300 302.723
5 400 402.48
6 500 502.249
7 600 602.027
8 700 701.814
9 800 801.608
10 900 901.409
11 1000 1001
12 1100 1101
13 1200 1201
14 1300 1301
15 1400 1400
16 1500 1500
17 1600 1600
18 1700 1700
19 1800 1800
20 1900 1900
21 2000 2000
22 2100 2099
23 2200 2199
24 2300 2299
25 2400 2399
26 2500 2499
27 2600 2599
28 2700 2699
29 2800 2799
30 2900 2899
31 3000 2999
32 3100 3099
33 3200 3200
34 3300 3300

在上述表格数据中可以看到,HCNR200在1V之后具有很好的线性,在1V之前最大有3.54mV的误差,随着输入电压的不断上升,其偏差值也在不断减小,这属于正常现象。

根据上述的数据表格加上图表分析:

全网最详细的HCNR200线性光耦模拟量隔离电路设计解析(看遍了网上抄来抄去的文章都没用,后来自己研究出来且仿真通过,在此给广大学子一个正确的导向)_第1张图片

       在图形曲线中可以直观地看到在0~1V之间的电压偏差实际上是呈现反比例关系的,随着横坐标电压的不断增大而降低,因此在测得反比例系数之后可以通过软件补偿来将这部分的电压偏差消除(软件补偿等下篇博文)。在1~3.3V可以看到HCNR200的线性度非常好,因此在此区段内不作软件补偿。

仿真的电路设计参考文中的技术手册进行完成,下面放几张电路设计的原理图:

全网最详细的HCNR200线性光耦模拟量隔离电路设计解析(看遍了网上抄来抄去的文章都没用,后来自己研究出来且仿真通过,在此给广大学子一个正确的导向)_第2张图片

以下图为准:

全网最详细的HCNR200线性光耦模拟量隔离电路设计解析(看遍了网上抄来抄去的文章都没用,后来自己研究出来且仿真通过,在此给广大学子一个正确的导向)_第3张图片

仿真的电路就是按照上图以及技术手册的原理来确定,其中最重要的是要搞懂HCNR200隔离的不是电压,隔离的是电流,通过运算放大器将电流转换成电压进行输出就实现了模拟量电压的隔离。

Multisim仿真下载链接:https://download.csdn.net/download/m0_55562152/21698444

对有顾虑下载到假资源的读者还请放心,本人就是因为设计HCNR200的电路在网上下载的资源都是假资源才发布的这篇博客。

百分之百能够仿真成功!!!不是网上那些抄来抄去的文章!!!

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